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NaClO2


节 能环 保与生态建设 C h i n a   S c  e & T e c h n o l o g y   0 v e  w   在其 他试验参数保 持一定的情况下 , 液气 比L / G 越大 , 相应的  N O在水 中的溶解度较 低。   试验参数 : S O   的初 始浓度为2 8 6 0 mg / m  , NO的初始 浓度为  气液接触面积就会越大 , 同时加强

了气体吸收的推动力 , S O, 和NO   7 4 0 mg / m3 , 初始温度为2 0 C, 吸收液初始p H 值 为不调节( 7 . 0 左 右) 。   的脱 除率也会变得 较高 , 随着 液气比L / G的慢慢增大 , 这种效果 就  以下是N a C l O ̄ f g 为氧化剂在 试验 中浓度变化对 同时脱 硫脱硝  会越 明显 。 但是当液气  ̄ L L / G 达到一定程度时 , 有效吸收 的表面积  的 效 率 图( 图1 ) 。   就不会继续增加 , 反 而有所 减少 , 同时液气 比L / G的增加将 会增 加  脱硫脱硝工艺 的投资 , 经济效 益会 降低 , 所以液气 比L / G的影响因  比控 制在2 0 L / m  ( 石灰石法喷淋塔的液气 比的适宜范围为 1 5 - 2 5   L /   1 . 3 . 4 反应 温 度   Na C 1 0 , 初始浓度 : 0 mmo l / L; S O, 的初始浓度为2 8 6 0 mg / m   ,   2 0 " C, 吸收液初始p H值为不调节( 7 . 0 左右) 。   下, 脱硫率就 能够达到6 0 %, 随着Na C l O   浓度的增长 , 脱硫的效果也  会更加明显 , 当Na C 1 0 . 的浓度 到达1 5 mmo l / L 时, 脱硫率能够达到  NO的初始浓度为 7 4 0 m g / m  , 液气 比( L / G ) 为2 0 L / m  , 初始温度 为  素不应单考虑脱硫脱硝 的效果 , 需要综合考虑 , 为此 , 本实验将液气  通过试验 能够 看出 : S O , 的水溶性很好 , 在没有N a C 1 0   的情况  m。 ) 。   温度 是每一个 化学反应 中不 可忽视 的因素 , 本实验也不例外 ,   由低温开始进行温度变化 , 随着温  1 0 0 %左右( 仪表 测不出) , 可见Na C l O 2 g  ̄ 脱硫的效果是非常理想的 ;   在保持其他参数不变的情况下 , NO的水溶性很低 , 在没有N a C 1 0 . 的情况下几乎是没有任何反  度的缓慢提升 , 脱硫率和脱硝率也随之增长 , 当温度到达3 0  ̄ C时 , 脱  应, 随着Na C 1 0 , 浓度 的增长, 脱硝率也随着缓慢上升 , 在Na C l O, 浓  硫 脱 硝 效 果 到 达 高 点 , 随后脱硫率和脱硝率进入缓慢提升期 , 在温  度 维持在0 - 5 mmo l / L 时, 脱 硝 率 速 度 直 线上 升 , 达 到 第 一 个 高 点  度到达5 0  ̄ C时 , 脱硫率出现回落。 由此可见 , 随着温度的提升 , 提高 了  6 0 %左右, 随后进入 缓慢上升期 , 当Na C 1 0 . 浓度达到1   5 mmo l / L 时,   脱 硝率达到 1 0 0 % 左 右( 仪表 测不出) 。   效果上是 非常明显的, 是一种 良好的氧化 剂。   气体分 子的活跃 性 , 在 单位 时间 内增 加了

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